化学通报杂志,月刊,本刊重视学术导向,坚持科学性、学术性、先进性、创新性,刊载内容涉及的栏目:获奖者介绍 、进展评述 、知识介绍等。于1934年经新闻总署批准的正规刊物。
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投稿化学通报2个月左右编辑部邮件询问,确认独家投稿,提出退修意见,终审速度快,专家评审意见中肯,按照要求修改后一般能够刊用,这个杂志给了我太多惊喜了,以后还会继续投该刊,感谢之前提供经验的各位同仁。
19年6月投稿化学通报,19年10月突然接到编辑部的录用电话,说是外审专家意见才回到编辑部,值得一提的是,和编辑老师的数次沟通特别愉快,真心觉得杂志的编辑特别负责任,因为每次接到的电话都是编辑老师手机,并且好几次都是在假期或是晚上的非工作时间,必须要为编辑老师敬业精神点赞。
《化学通报》跟学校统一订的一模一样,不像其他在网上买的同学封面颜色不一样,质量很好,没有刺激性味道,只有一点新书的墨香味,是正版。推荐。
当初看到有人非议这本书的印刷质量,犹豫了一下还是买了。到手之后发现,没有评论中说的那么差,纸张很不错,影印的也还可以,是正版。不知道其他人收到的书质量怎么样,我的总之还是不错的,以后还会继续关注发表之家。
发表之家的书挺好的,全新,为考研买的书,很容易理解,不错,关键是快递小哥才是真的好,中午没听见电话,晚上小哥也没说啥专门回来送了一趟,赞!
发表之家的书思想前卫深刻而不哗众取宠,对人很有启发,值得收藏和反复阅读,书非常的好,包装也非常的好,作者的观点我也很喜欢,本刊刊登文物考古与博物馆、西安碑林博物馆,刊登文物考古与博物馆事业方面的学术研究成果,得到权威人士的认可。
目前投稿感觉最负责的一个期刊,编辑很认真,对自己的提高很大,以后有好的文章还会投稿的。效率也还不错,2个月左右就通过了,希望对大家有帮助。
期刊审稿太慢,我的今年1月1日收稿,2月26日还没有给外审消息,中间催了4次,编辑态度好,耐心。对我每次的询问都逐个回复。我看了发表的期刊,基本从投稿到发表,3个月以内。
总的来说速度还算比较快,虽然中间修改的较多,但是只要录用了见刊的速度不是其他杂志能比。《化学通报》编辑的态度非常好,回复邮件也相当快,经常下班了还修稿,沟通意见。
审稿周期一般都在4个月。审稿结论也较为中肯,感觉审稿非常认真,有时候问题接近两页纸。化学通报在投稿、审稿、送审等环节,是最为细致周到,感觉还是比较顺利。
happy中,11月22号投稿;24号交了审稿费;25号审稿中;27号晚上十点半看邮箱,既然修改后录用!!这速度也太快了吧,马年好运,马到功成!!这是审稿意见“。具体审稿意见(包括对论文的综合评述具体提出修改意见)颗粒物健康效应研究是大气颗粒物研究的重要前沿研究课题。这篇论文对大气颗粒物中元素砷及其形态含量变化的研究进行了总结评述,砷普遍存在于多种环境介质中,大气中的砷能够进行长距离迁移,文章介绍了大气中砷的主要来源,比较了不同国家及不同功能区大气砷的含量变化,对1975年来大气颗粒物中砷形态变化特征的研究进行了总结,对未来研究进行了展望,论文综述较全面,分析有理有据,对未来研究展望具有洞察力,建立稍作修改后可接受发表。第4页:“界燃煤神排放因子”神应该为砷第6页:“20%有机砷约占到总量的;”?”前后还没一个星期,有点不敢相信!!
速度还是挺快的,编辑人也很好,主要修改意见如下: 1. FAD和GOx在第一次出现时应给出中文名称。 2. 1.1:“测量过氧化氢则要求施加较高的电压”:测量过氧化氢也可以在较低的电位下测量其还原电流。事实上,当前第一代生物传感器主要是测量过氧化氢的还原。作者应补充这方面的内容。 3. 1.3:“无试剂电化学生物传感器”不仅包括第三代电化学生物传感器,也包括固定化电子媒介体类型的第二代电化学生物传感器(如后文作者提到的氧化还原聚合物酶电极)。作者应修改该部分的表述。第三代电化学生物传感器的缺点之一是电流密度较低,而非“具有大电流密度”。大电流密度是介体型电化学传感器的特点之一。另外,“大的电流密度”与“有利于电极的小型化”没有直接关系。 4. 2.2 对酶进行改性:这方面的内容不属于“2 酶电极实现直接电子转移的途经”,而是第二代电化学生物传感器的内容。“直接电子转移”指的是酶与电极之间的直接电子转移(Biosensors and Bioelectronics 2005, 20, 2517;J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2251),这种电子转移也可以通过纳米导体来实现。通过氧化还原介体实现的酶与电极之间的电子转移是间接的电子转移。Heller组在wired enzyme electrodes方面的工作属于间接电子转移。 5. 2.3.对电极进行改性:这方面的内容同样不属于“2 酶电极实现直接电子转移的途经”。 6.“该技术在电极上的酶和/或电介体的量有限”:表述有误。 7. 2.3:Willner组研究了导电纳米材料嵌入酶分子内部促进酶的直接电子转移(Science 2003, 299, 1877)。Su组研究了导电纳米材料跨有机薄层的长程电子转移的能力(Electrochemistry Communications 2012,20,163)。这些均为酶直接电化学方面的新进展,应包含在该综述内容中。 8. 第4页:“酶电极的制备不再局限于选择可以在化学改性过程中保持稳定性的酶”:表述不顺。作者还可以参考下面的综述以完善该工作:Chem. Rev. 2008, 108, 814; Chem. Rev. 2008, 108, 2482。
3月10日投稿,4月22日审回,6月12日接收,速度还是挺快的,现在等待刊出。研究方向: 化学科学 化学工程及工业化学 生物化工与食品化工
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